1 cm²/s = 1 St
1 St = 1 cm²/s
예:
15 초당 제곱센티미터을 스톡스로 변환합니다.
15 cm²/s = 15 St
초당 제곱센티미터 | 스톡스 |
---|---|
0.01 cm²/s | 0.01 St |
0.1 cm²/s | 0.1 St |
1 cm²/s | 1 St |
2 cm²/s | 2 St |
3 cm²/s | 3 St |
5 cm²/s | 5 St |
10 cm²/s | 10 St |
20 cm²/s | 20 St |
30 cm²/s | 30 St |
40 cm²/s | 40 St |
50 cm²/s | 50 St |
60 cm²/s | 60 St |
70 cm²/s | 70 St |
80 cm²/s | 80 St |
90 cm²/s | 90 St |
100 cm²/s | 100 St |
250 cm²/s | 250 St |
500 cm²/s | 500 St |
750 cm²/s | 750 St |
1000 cm²/s | 1,000 St |
10000 cm²/s | 10,000 St |
100000 cm²/s | 100,000 St |
초당 제곱 센티미터 (CM²/s)는 운동 성격을 발현하는 데 사용되는 측정 단위로 유체의 흐름에 대한 유체 저항을 정량화합니다.유체의 동적 점도의 비율로 정의됩니다.운동 학적 점도는 공학, 물리 및 유체 역학을 포함한 다양한 분야에서 필수적이며, 다른 조건에서 유체의 행동을 분석하는 데 도움이됩니다.
초당 제곱 센티미터는 메트릭 시스템의 일부이며 국제 단위 (SI)에 의해 표준화됩니다.그것은 일반적으로 과학 연구 및 산업 응용 분야에서 사용되며 다양한 분야의 측정에서 일관성과 신뢰성을 보장합니다.
점도의 개념은 18 세기 초로 거슬러 올라갑니다. 이삭 뉴턴 경과 같은 과학자들의 상당한 기여가 있습니다.연구자들이 유체의 흐름 특성을보다 포괄적으로 이해하려고 노력하면서 "운동 학적 점도"라는 용어가 나중에 소개되었습니다.수년에 걸쳐 초당 제곱 센티미터는 특히 실험실 환경에서 운동 학적 점도를 측정하기위한 널리 받아 들여지는 단위가되었습니다.
초당 정사각형 센티미터의 사용을 설명하려면 동적 점도가 0.89 mpa · s (millipascal-seconds)와 1 g/cm³의 유체를 고려하십시오.운동 학적 점도는 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[ \text{Kinematic Viscosity} (cm²/s) = \frac{\text{Dynamic Viscosity} (mPa·s)}{\text{Density} (g/cm³)} ]
값 대체 :
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{0.89}{1} = 0.89 , cm²/s ]
초당 제곱 센티미터는 일반적으로 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
운동 학적 점도 도구를 효과적으로 활용하려면 다음을 수행하십시오. 1. 2. 지정된 필드에서 유체의 동적 점도와 밀도를 입력하십시오. 3. "계산"버튼을 클릭하여 CM²/s에서 운동 학적 점도를 얻으십시오. 4. 결과를 검토하고 특정 응용 프로그램에 정보를 사용하십시오.
초당 정사각형 센티미터를 효과적으로 활용하면 유체 역학에 대한 이해를 향상시키고 엔지니어링 또는 과학 프로젝트를 개선 할 수 있습니다.자세한 내용은 [kinematic 점도 계산기] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic을 방문하십시오 ) 오늘!
스토크 스 (ST)는 운동 적 점도에 대한 측정 단위로, 중력의 영향 하에서 유체의 내부 저항을 정량화합니다.그것은 하나의 신중성의 동적 점도가 있고 입방 센티미터 당 1 그램의 밀도를 갖는 유체의 운동 학적 점도로 정의된다.간단히 말해서 유체가 얼마나 쉽게 흐르는 지 이해하는 데 도움이됩니다.
스토크 스 장치는 CGS (센티미터-그램 초) 단위의 일부입니다.다양한 과학 및 엔지니어링 응용 분야, 특히 유체 역학, 화학 공학 및 재료 과학과 같은 분야에서 일반적으로 사용됩니다.스토크의 표준화는 다양한 분야에서 일관된 의사 소통과 계산을 허용합니다.
"스토크 스 (Stokes)"라는 용어는 아일랜드 수학자이자 물리학 자 조지 가브리엘 스토크 스 (George Gabriel Stokes)의 이름을 따서 명명되었으며 19 세기 유체 역학 연구에 크게 기여했습니다.이 장치는 시간이 지남에 따라 진화했으며, 애플리케이션은 석유, 식품 가공 및 제약을 포함한 다양한 산업으로 확대되었습니다.
Kinematic 점도를 Centistokes (CST)에서 Stokes (ST)로 변환하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다. [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{\text{Kinematic Viscosity (cSt)}}{100} ] 예를 들어, 유체의 동역학 점도가 200 CST 인 경우 스토크의 점도는 다음과 같습니다. [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{200}{100} = 2 \text{ St} ]
Stokes는 유체 흐름 특성의 정확한 측정이 필요한 산업에서 널리 사용됩니다.응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
스토크 스 동 역학적 점도 컨버터 도구를 효과적으로 사용하려면 :
** 스토크 스 (st) 란 무엇입니까? ** 스토크 스는 운동 적 점도에 대한 측정 단위로, 유체가 중력 아래에서 얼마나 쉽게 흐르는지를 나타냅니다.
** CST를 ST로 어떻게 변환합니까? ** Centistokes (CST)를 Stokes (ST)로 변환하려면 CST 값을 100으로 나눕니다.
** 점도 측정을 위해 스토크를 사용하는 산업은 무엇입니까? ** 스토크 스는 일반적으로 석유, 식품 가공 및 제약 산업에서 사용됩니다.
** 스토크를 다른 점도 단위로 변환 할 수 있습니까? ** 예, 당사의 도구를 사용하면 스토크를 CST 및 M²/S를 포함한 다양한 다른 점도 유닛으로 변환 할 수 있습니다.
** 유체 역학에서 운동 학적 점도의 중요성은 무엇입니까? ** 운동 학적 점도는 유체 흐름 거동을 이해하는 데 중요하며, 이는 다양한 응용 분야에서 설계 및 작동 효율성에 영향을 미칩니다.
자세한 내용과 스토크 운동 점도 컨버터에 액세스하려면 [Inayam 's viscosity kinematic 도구] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic)를 방문하십시오.이 도구는 유체 역학에 대한 이해를 높이고 계산을 간소화하여 프로젝트의 정확성과 효율성을 보장하도록 설계되었습니다.